TI DLP? 技術造就高級封裝領域的無掩模數字光刻系統前沿動態德州儀器 (TI) 近日推出新型工業數字微鏡器件 (DMD) DLP991UUV ,助力新一代數字光刻技術發展。作為 TI 迄今最高分辨率的直接成像解決方案,該器件具備 890 萬像素、亞微米級分辨率能力及每秒 110 千兆像素的數據傳輸速率,在滿足日益復雜的封裝工藝對可擴展性、成本效益和精度要求的同時,消除對昂貴掩模技術的依賴。關鍵所在無掩模數字光刻機正廣泛應用于高級封裝制造領域,這類光刻機無需光掩模或高端模板,即可直接在材料上投射光線進行
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德州儀器 DLP 高級封裝 高精度數字光刻
圖 1. 色彩鮮活奪目,色準無與倫比得益于尖端技術的進步,彩虹效應已幾乎不復存在。現代單芯片 DLP? 投影儀擁有時尚的全新設計、高刷新率,以及 LED 和 RGB 激光等新型照明技術。這些升級帶來了清晰流暢的視覺效果和穩定的色彩表現,讓彩虹偽影成為歷史。什么是彩虹效應?彩虹效應是部分老舊 DLP 投影儀中出現的短暫色閃現象,這在早期燈泡或較舊的激光熒光色輪系統中更為常見。這些機型的刷新率較低,會導致部分觀眾看到細微的色彩分離現象,在高對比度或快速移動的場景中尤為明顯。并非所有人都能察覺到彩虹效應,這因個
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TI DLP
眾所周知,在高效運行人工智能(AI)、連接物聯網(IoT)設備及處理 5G 網絡的競爭中,先進封裝技術將成為企業競爭力的核心分水嶺。同時,先進封裝技術的發展需光刻技術同步升級,以實現更高成本效益、可擴展性和精度,這一點也已達成行業共識。傳統光刻設備通過掩模將光線投射到涂有光敏材料的超平整表面上。這些掩模通常由玻璃或石英制成,表面涂有特定遮光材料,未涂覆區域保持透明以允許光線通過。當紫外線照射到掩模上時,透過的光線會照射到光刻膠上,使掩模設定的圖案固化。該技術的一大挑戰的是掩模無法更改圖案 —— 若要改變印
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數字光處理 數字微鏡器件 無掩模光刻 DLP
半導體行業正邁向更高性能與更高集成度的階段,高級封裝也因此成為推動芯片創新的重要方向。而要支撐這一轉型,光刻技術必須與時俱進。此時,DLP 技術憑借其靈活、精準、可擴展的特性,成為實現這一目標的關鍵力量。圖 1 利用 DLP DMD 的無掩模光刻在人工智能 (AI)、物聯網 (IoT) 以及自動駕駛等應用快速發展的今天,市場對計算能力的需求持續攀升。過去電子行業依托“摩爾定律”不斷推動芯片微型化,通過每兩年翻倍的晶體管數量來換取性能提升。但這一模式正逐漸觸及物理極限。正如德州儀器 (TI) 負責 
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TI DLP
St Neots, United Kingdom, 2025 年 9 月 23日 – 全球領先的基于 PC 的示波器供應商 Pico Technology 官方發布了 pyPicoSDK,這是一款旨在簡化 PicoScopes 應用的 Python 軟件包。pyPicoSDK 在現有 PicoSDK 的基礎上構建,使工程師、開發人員和業余
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嵌入式和業余硬件專家 Waveshare 推出了一款開發板,它毫不掩飾地從 Raspberry Pi 的兩條產品線中汲取靈感,即 Raspberry Pi Zero 單板計算機系列和 Raspberry Pi Pico 2 微控制器開發板:RP2350-PiZero。“RP2350-PiZero 是 Waveshare 設計的高性能和高性價比的微控制器板,”該公司在談到其最新的硬件設計時說,“[帶有] 板載 DVI 接口、TF [TransFlash/SD 卡] 卡插槽和 PIO [可編程輸入/輸出]-U
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英國劍橋 – 2025 年 7 月 1 日 – 作為基于 PC 測試和測量儀器市場領導者的 Pico Technology, 非常自豪地宣布,推出其 PicoScope 9400A 系列高帶寬采樣示波器的擴展產品。該產品的設計是為了滿足人們對高速電子、通信、半導體研究以及各種高能物理應用的日益迫切的需求。 PicoScope 9400A 系列以 Pico 的 SXRTO 技術為基礎構建,隨著本次推出,將為先前發布的 25 GHz 版本增加三種型號,用戶可以選擇 6 GHz、16 GHz
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2025年5月20日,英國圣紐茨—Pico Technology宣布其廣受歡迎的PicoScope 3000E系列新增了入門級混合信號示波器(MSO)型號,提供四個模擬通道和100 MHz及200 MHz帶寬選項。這些新版本專為工程師、教育工作者和嵌入式系統開發者設計,以無與倫比的性價比降低了廣大客戶獲取PicoScope 3000E平臺高級功能的門檻。基于之前高性能350 MHz和500 MHz型號的成功推出,這些新的100 MHz和200 MHz示波器非常適合需要高精度和靈活性的應用場合,且無需負擔高
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Pico Technology PicoScope3000E 示波器
RFID 卡和標簽無處不在!我們在建筑物中使用它們進行訪問控制。打印機和復印機可以使用它們來識別工作人員。牲畜標簽和寵物識別標簽都使用一種
RFID 形式。讀取 RFID 設備的技術很便宜,大約 5 美元就可以買到閱讀器,而 4 美元,Raspberry Pi Pico
可以從卡/標簽中讀取 ID。(圖片來源:Tom's Hardware)在此作方法中,我們將學習如何使用 MFRC522 閱讀器和 Raspberry Pi Pico 讀取 RFID 標簽和卡,目標是創建一個虛構的 RFID
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市面上有各種方便的工具,其中有一小部分可以用 Raspberry Pi 從頭開始制作。沒有人比制造商和開發人員 Arnov Sharma 更了解這一點,他正在使用我們最喜歡的 SBC 為這款定制的溫度槍提供動力。為了節省電量,他選擇使用最新的 Raspberry Pi Pico 2 微控制器。根據 Sharma 的說法,他想創建一個任何人都可以自行重新創建的開源溫度槍。該設備可讓您在紅外溫度傳感器的幫助下無需接觸即可監測溫度。用于實現此目的的模塊稱為 G7-906,它可以輕松與 Pic
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Pico 2 Raspberry Pi 測溫器
Raspberry Pi 創客社區從未停止讓我們感到驚奇,今天我們有一個項目也不例外。創客和開發人員 Yaluke 通過他們的最新作品演示了從頭開始創建 Raspberry Pi Pico 驅動的量角器模塊是多么容易。這與您在學校可能找到的靜態測量工具不同,而是一種在游戲世界中非常有用的電子元件。這款由 Pi 驅動的量角器旨在用于實時計算旋轉角度。這個特殊的模塊能夠將所述測量值轉換為 USB 信號,這使其成為模擬方向盤的絕佳設備。如果您想模擬駕駛游戲,您可以使用這種設置從頭開始制作控制
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Raspberry Pi Pico 量角器
2025年1月29日,日本3D打印增材制造展覽會(TCT Japan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)首次參展并發布其自主研發的DLP 3D打印光機模組,實現在光學領域的全新拓展。隨著3D打印行業快速發展和對高精度打印需求的不斷增加,應用于3D打印設備的光學器件模組在性能上面臨著更高要求。而精確的光場控制,有助于3D打印光機減少打印誤差,提高打印產品的質量和一致性。歌爾光學本次推出基于DLP 技術方案的3D打印光機模組,該模組支持4K 和1080P高分辨率,可顯著
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光學 歌爾光學 DLP 3D打印 光機模組
英國劍橋郡圣尼茨(St Neots) – 通過推出可在四個通道上提供令人印象深刻的 25 GHz 帶寬的 PicoScope 9404A-25 高性能示波器,極大的增強了其 PicoScope 9400 系列產品線。這款最新示波器以現有 PicoScope 9400 系列產品為基礎,該系列之前提供 5 GHz 和 16 GHz 帶寬兩種型號,而這款最新示波器擴展了這一高級示波器系列產品的范圍和性能。Pico Technology 獨有的采樣器擴展實時示波器 (SXRTO) 技術將傳統實時采集的優勢與采樣示
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基于 PC 的測試和測量產品市場領先制造商 Pico Technology Ltd.發布了軟件的最新穩定版本 PicoScope 7.1.39。軟件添加了在軟件的 Early Access 版本中先前已經部署的許多功能,同時進行了 UX 改進、錯誤修正和操作系統兼容性更新。軟件此版本增加的功能包括:· 注釋:用于放置圖形內說明,并帶有用于突出顯示和解釋特定波形事件、功能和異常的箭頭。這些均可進行記錄和共享為圖形,打印或保存到 .psdata 文件中。· 鍵盤快捷方式:便于 PicoScope 快速導航和操
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Pico Technology PicoScope 7 測試和測量
專注于引入新品的全球電子元器件和工業自動化產品授權代理商貿澤電子(Mouser Electronics)即日起開售Texas Instruments全新的DLP2021-Q1汽車用0.2英寸DLP?數字微鏡器件?(DMD)。DLP2021-Q1設計用于汽車外部照明控制和顯示應用,包括適用于汽車和EV應用、帶有動畫和動態內容的全彩地面投影。TI?DLP2021-Q1?DLP DMD設計用于汽車外部照明控制和顯示應用,可投射出全彩的動畫和動態內容。這些微型器件可放在汽車的后視鏡、
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貿澤 EV應用 DLP 數字微鏡器件
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